или, заменяя & равной ему 6 В, оВес: 1/ = 68е , откуда ‚ @) 5 Выражение (2), представляющее зависимость гидродинамических элементов на перевалах образцового участка, дает возможность още- нить ту предельную величину средней глубивы живого сечения на перекатах регулируемого участка, больше которой нельзя рассчиты- вать получить в результате регуляционных работ. Она является пре- дельной глубиной уже по одному тому, что помощью регуляционных работ нельзя искусственно достигнуть большего выравнивания укло- нов, чем то, которое создалось естественко на хорошем участке рехи. Имея это в виду и согласуя профиль живого сечения с прочими тре- бовавиями судоходетва ($ 22), можно установить проектную глубину на перевалах регулируемого участка при низком уровне воды, при- нятом в основание регуляционных работ. При установленной проектной глубине на перевалах - можно воспользоваться выражениями (1) и (2) также для намечения ширины выправительной трассы. Так как выправительная трасса обозначает линии уреза воды в меженнем русле при более высоких горизовтах, для которых создаются новые меженние берега (для высшего мея:ен- него пли для среднего вообще уровня речной воды — см. $ 22), то, подражая образцовому участку, необходимо произвести на нем обмер живого сечения на перевалах при этом же горизонте воды. Вели, как и в первом случае, привять, что живое сечение на перевале имеет параболическую форму, то в выражениях (1) и (2) нужно проставить величины, полученные измерениями при принятом горизонте: ЗОВр и=ввл=бе) (р ! Если расход воды на образцовом и на регулируемом участках приблизительно одинаков и качества грунта сходны, то, определивши величину среднего поверхностного уклона на регулируемом участке й . ^ = т° › Где й-- величина общего падения на участке, а /— длина его, находим профиль параболического живого сечения для перегибов регудируемого русла, которая будет характеризоваться _ средней лубиной ? — Каидиба, э